^
A
A
A

Vyvíjí se polymer, který zabíjí bakterie odolné vůči antibiotikům

 
, Lékařský editor
Naposledy posuzováno: 16.10.2021
 
Fact-checked
х

Veškerý obsah iLive je lékařsky zkontrolován nebo zkontrolován, aby byla zajištěna co největší věcná přesnost.

Máme přísné pokyny pro získávání zdrojů a pouze odkaz na seriózní mediální stránky, akademické výzkumné instituce a, kdykoli je to možné, i klinicky ověřené studie. Všimněte si, že čísla v závorkách ([1], [2] atd.) Jsou odkazy na tyto studie, na které lze kliknout.

Pokud máte pocit, že některý z našich obsahů je nepřesný, neaktuální nebo jinak sporný, vyberte jej a stiskněte klávesu Ctrl + Enter.

09 July 2012, 12:35

Problém bakterií a antibiotik, a tam je docela dlouhá doba jediný způsob, jak bojovat proti patogenům je vyvinout nové typy drog, antibiotik. Ale po chvíli, někdy i velmi krátké, po vzniku nových antibiotik náhle začíná ztrácet svou účinnost vzhledem k tomu, že bakterie zmutovat a stát se imunní vůči jeho účinkům. Nověji vědci z IBM Research objevili nový způsob jednání s patogeny, které nevyžaduje použití antibiotik, a dokonce umožňuje řešit extrémně odolných bakterií, jako jsou bakterie druhu meticilin-rezistentní Staphylococcus aureus (MRSA). Je zajímavé, že tato metoda se stala vedlejším efektem vývoje nových výrobních technologií polovodičů.

Vědečtí chemici společnosti IBM Research v Almadenu v Kalifornii pracují na vývoji nové metody leptání mikroskopických struktur na silikonových substrátech, které mohou poskytnout vyšší přesnost než technologie, které se v současnosti používají v elektronickém průmyslu. V průběhu svého výzkumu vyvinuli nové materiály, jejichž částice s elektrickým potenciálem jsou seskupeny a tvoří polymery, které chrání povrch křemíku před leptáním.

Poté, co byly nalezeny vyhledávané materiály a technologie fungovala správně, vědci provedli další studie, aby zjistili, zda tyto materiály nelze použít jinde. Jako výsledek toho, co se stalo známým jako polymerní vrah. Když se částice takového materiálu přivádí do kapalného média, do vody nebo do krve, samy se sestaví do biokompatibilních nanostruktur, které jsou kvůli elektrostatickým silám přitahovány k infikovaným buňkám, které mají svůj vlastní potenciál. Když je infikovaná buňka dosažena, polymer proniká do ní, působí na patogenní mikroorganismus a rozkládá se, čímž za sebou zanechává neškodné látky. Podle dostupných informací nemá tento způsob boje s infekčními nemocemi žádné vedlejší účinky a v těle se nehromadí žádné škodlivé látky.

"Mechanismus fungování těchto zabíjejících polymerů se radikálně liší od mechanismu působení antibiotika," říká Jim Hedrick, chemik z IBM Research. - „Působení polymeru je více jako působení imunitního systému těla destabilizuje polymerní membránu mikroorganismu, který je pak jednoduše rozpuštěn, a produkty degradace polymeru a mikroorganismy se z ní odstraní přirozeným způsobem a v mikroorganismech bez možnosti vyvinout odolnost tohoto způsobu působení ...“

Vedle bojových patogenů přímo uvnitř lidského těla naleznou nové polymerní materiály široké uplatnění tam, kde je zapotřebí sterility a brání růstu jakéhokoli mikroorganismu. Jedná se o výrobu různých druhů lopatek a škrabáků pro potraviny, balení a výměnu ne velmi užitečných antibakteriálních látek ve výrobcích jako jsou například zubní pasty a ústní voda.

V současné době výzkumníci společnosti IBM Research pracují na dalším vývoji technologií pro boj s patogeny pomocí polymerního materiálu a hledají partnerskou firmu, která tuto technologii komercializuje.

trusted-source[1], [2], [3], [4]

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.